- •1. Задачи гидравлики и аэродинамики. Исторический путь развития механики жидкости и газа.
- •3. Силы, действующие на жидкость. Гидростатическое давление в точке. Два свойства гидростатического давления.
- •4. Дифференциальное уравнение равновесия жидкости (уравнение Эйлера). Поверхность равного давления и свойства этой поверхности.
- •5. Основное уравнение гидростатики. Эпюры гидростатического давления на плоские, криволинейные и ломаные стенки.
- •6. Абсолютное и манометрическое давление, вакуум. Единицы измерения. Приборы для измерения давления. Пьезометрическая высота и пьезометрический напор.
- •7. Сила давления жидкости на плоские стенки (аналитический способ). Точка приложения силы давления (центр давления).
- •9. Определение силы давления жидкости на водораздельную стенку. Точка приложения силы.
- •10. Давление жидкости на дно сосудов. Гидростатический парадокс. Закон Паскаля. Простые машины гидравлического действия (гидравлический пресс, домкрат, мультипликатор и т.Д.).
- •11. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности.
- •12. Определение толщины стенок труб и цилиндрических резервуаров.
- •13. Закон Архимеда. Плавание тел. Остойчивость.
- •14. Основные аналитические методы исследования движения жидкости. Установившееся и неустановившееся движение. Равномерное и неравномерное движение, напорное и безнапорное.
- •16. Гидравлические элементы потока, расход, средняя скорость. Уравнение неразрывности (сплошности) потока.
- •17. Уравнение д. Бернулли для элементарной струйки невязкой жидкости.
- •18. Уравнение д. Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Геометрическое и энергетическое толкование уравнения д. Бернулли.
- •19. Уравнение д. Бернулли для потока реальной несжимаемой жидкости. Коэффициент Кориолиса.
- •20. Гидравлический и пьезометрический уклоны. Пьезометрические и напорные линии.
- •21. Уравнение д. Бернулли для потока сжимаемой жидкости. Дозвуковая и сверхзвуковая скорости. Число Маха.
- •22. Практическое применение уравнения д. Бернулли (водомер Вентури, водоструйный насос, трубка Пито).
- •23. Уравнение равномерного движения жидкости.
- •24. Ламинарный и турбулентный режим течения жидкости. Число Рейнольдса.
- •25. Ламинарное течение жидкости в круглой трубе. Потери напора при ламинарном течении.
- •26. Турбулентное течение жидкости. Потери напора на трение.
- •27. Абсолютная, эквивалентная и относительная шероховатость. Гидравлически гладкие и гидравлически шероховатые трубы.
- •28. Зависимость коэффициента гидравлического трения от числа Рейнольдса и относительной шероховатости. Графики Никурадзе, и.И., Мурина. Г.А.. Расчетные формулы.
- •Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса и эквивалентной шероховатости труб
- •Основные формулы для ламинарного режима в трубах
- •29. Квадратичная область сопротивления. Формула Шези.
- •30. Потери напора на местные сопротивления. Четыре вида местных сопротивлений.
- •31. Сопротивление на внезапное расширение.
- •32. Постепенное расширение и сужение потока. Формирование отрывных течений.
- •33. Кавитация в местных сопротивлениях.
- •34. Взаимное влияние местных сопротивлений. Влияние числа Рейнольдса на коэффициенты местных сопротивлений.
- •35. Деление трубопроводов на короткие и длинные, простые и сложные. Основные задачи при расчете простого трубопровода.
- •36. Применение уравнения д.Бернулли при расчете коротких трубопроводов. (На примерах определения высоты всасывания центробежного насоса, определения разрежения перед вентилятором).
- •37. Расчет длинных трубопроводов. Модуль расхода.
29. Квадратичная область сопротивления. Формула Шези.
Область квадратичного сопротивления гидравлически шероховатых труб не зависят от числа рейнольдса, а зависят от отношения шероховатостей труб. Потери пропорциональны квадрату средней скорости.
R-гидр радиус
i-уклон гидравлический
Это уравнение академик Н.Н. Павловский назвал основным уравнением равномерного движения.
По этой формуле с учетом после подстановки найдем . Обозначив , получим формулу Шези
где – коэффициент Шези.
Эта формула получила широкое применение в расчетах открытых потоков.
30. Потери напора на местные сопротивления. Четыре вида местных сопротивлений.
Местными сопротивлениями называются те места потока, где происходит резкая его деформация и изменяется скорость по величине и направлению.
Внезапное расширение русла
где S1, S2 - площадь поперечных сечений 1-1 и 2-2.
Выражение ( 1 - S1/S2 )2 обозначается греческой буквой ζ (дзета) и называется коэффициентом потерь, таким образом
Постепенное расширение русла. называется диффузором
Рис. 4.10. Постепенное расширение трубы
Кроме того, в диффузоре имеются и обычные потери на терние, подобные тем, которые возникают в трубах постоянного сечения. Полную потерю напора в диффузоре рассматривают как сумму двух слагаемых:
где hтр и hрасш - потери напора на трение и расширение (вихреобразование).
где n = S2/S1 = ( r2/r1 ) 2 - степень расширения диффузора. Потеря напора на расширение hрасш имеет ту же самую природу, что и при внезапном расширении русла
где k - коэффициент смягчения, при α= 5…20°, k = sinα.
Учитывая это полную потерю напора можно переписать в виде:
откуда коэффициент сопротивления диффузора можно выразить формулой
Рис. 4.11. Зависимость ζдиф от угла
Функция ζ = f(α)имеет минимум при некотором наивыгоднейшем оптимальном значении угла α, оптимальное значение которого определится следующим выражением:
При подстановке в эту формулу λТ =0,015…0,025 и n = 2…4 получим αопт = 6 (рис.4.11).
3. Внезапное сужение русла. В этом случае потеря напора обусловлена трением потока при входе в более узкую трубу и потерями на вихреобразование, которые образуются в кольцевом пространстве вокруг суженой части потока (рис.4.12).
Рис. 4.12. Внезапное сужение трубы |
4.13. Конфузор |
Полная потеря напора определится по формуле ;
где коэффициент сопротивления сужения определяется по полуэмпирической формуле И.Е. Идельчика:
в которой n = S1/S2 - степень сужения.
При выходе трубы из резервуара больших размеров, когда можно считать, что S2/S1 = 0, а также при отсутствии закругления входного угла, коэффициент сопротивления ζсуж = 0,5.
4. Постепенное сужение русла. Данное местное сопротивление представляет собой коническую сходящуюся трубу, которая называется конфузором (рис.4.13). Течение жидкости в конфузоре сопровождается увеличением скорости и падением давления. В конфузоре имеются лишь потери на трение
где коэффициент сопротивления конфузора определяется по формуле
в которой n = S1/S2 - степень сужения.
Небольшое вихреобразование и отрыв потока от стенки с одновременным сжатием потока возникает лишь на выходе из конфузора в месте соединения конической трубы с цилиндрической. Закруглением входного угла можно значительно уменьшить потерю напора при входе в трубу. Конфузор с плавно сопряженными цилиндрическими и коническими частями называется соплом (рис.4.14).
Рис. 4.14. Сопло
5. Внезапный поворот трубы (колено). Данный вид местного сопротивления (рис.4.15) вызывает значительные потери энергии, т.к. в нем происходят отрыв потока и вихреобразования, причем потери тем больше, чем больше угол δ. Потерю напора рассчитывают по формуле
где ζкол - коэффициент сопротивления колена круглого сечения, который определяется по графику в зависимости от угла колена δ (рис.4.16).
Рис. 4.15. |
Рис. 4.16. Зависимости ζкол от угла δ |
Рис. 4.17. Отвод |
6. Постепенный поворот трубы (закругленное колено или отвод). Плавность поворота значительно уменьшает интенсивность вихреобразования, а следовательно, и сопротивление отвода по сравнению с коленом. Это уменьшение тем больше, чем больше относительный радиус кривизны отвода R / d рис.4.17). Коэффициент сопротивления отвода ζотв зависит от отношения R / d, угла δ, а также формы поперечного сечения трубы.
Для
отводов круглого сечения с углом δ= 90
и R/d
1
при турбулентном течении можно
воспользоваться эмпирической формулой:
Для
углов δ
70°
коэффициент сопротивления
а при δ 100°
Потеря напора в колене определится как
Все выше изложенное относится к турбулентному движению жидкости. При ламинарном движении местные сопротивления играют малую роль при определении общего сопротивления трубопровода. Кроме этого закон сопротивления при ламинарном режиме является более сложным и исследован в меньшей степени.
